Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.Цель и задачи, решаемые нгпг

  • 3.Методы и способы получения исходной геол-промыс информации о строении залежей УВ.

  • 5.Понятие о геолого- техническом комплексе, как предмете изучения нефтегазопромысловой геологии.

  • 6.Понятие о геолого-промысловой модели залежи и ее виды.

  • 7.Статические и динамические модели залежей УВ. Их содержание и назначение.

  • 8.Постоянно действующие геолого-технологические модели залежей УВ.

  • 10. Основные элементы залежи УВ в ее природном статическом состоянии

  • 11.Понятие о залежах и месторождениях УВ.

  • 12.Форма и тип залежей. Поверхности, ограничивающие общий и эффективный объемы залежей УВ.

  • 13.Понятие о геометризации залежей.

  • 14. Структурные карты и карты верхней и нижней поверхности коллекторов.

  • 15. Определение границ залежей, связанных с фациальной изменчивостью пластов и стратиграфическими несогласиями.

  • 16. Определение границ залежей, связанных с характером нефте-газо-водонасыщенности коллекторов.

  • ЭКЗАМЕН ГНПГ!!!!!!!. 1. нгпг как наука, предмет ее изучения


    Скачать 3.34 Mb.
    Название1. нгпг как наука, предмет ее изучения
    АнкорЭКЗАМЕН ГНПГ!!!!!!!.doc
    Дата03.05.2018
    Размер3.34 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЭКЗАМЕН ГНПГ!!!!!!!.doc
    ТипДокументы
    #18823
    страница1 из 8
      1   2   3   4   5   6   7   8

    1.НГПГ как наука, предмет ее изучения.

    НГПГ- прикладная наука: это отрасль геологии, занимающаяся детальным изучением месторождений и залежей углеводородов в начальном (естественном) состоянии и в процессе разработки для определения их народно-хозяйственного значения и рационального использования недр. Нефтегазопромысловая геология подходит к изучению месторождений и залежей ув с двух точек зрения.

    Во-первых, залежи УВ изучаются в статическом состоянии как природные геологические объекты. Целями такого изучения являются технико-экономические обоснование ценности залежи, получение необходимой геолого-промысловой информации для проектирования разработки и геологического обоснования систем показателей будущей разработки.

    Во-вторых, залежи УВ изучаются в динамическом состоянии так как в них при эксплуатации происходят процессы движения нефти, газа и воды к забоям добывающих и от забоев нагнетательных скважин. Особенности динамики этих процессов обусловливаются естественными геологическими свойствами залежи (т.е. свойствами в статическом состоянии) и характеристиками запроектированной системы разработки.
    2.Цель и задачи, решаемые нгпг

    Цель НГПГ состоит в обобщении и анализе всесторонней информации как объектов народно-хозяйственной деятельности с целью геологического обоснования наиболее эффективных способов организации этой деятельности, обеспечение рационального использования и охраны недр и окружающей среды.

    Задачи нгпг состоят :

    1) в получении информации об объекте исследования,

    2) в поисках закономерностей, объединяющих наблюденные разрозненные факты о строении и функционировании залежи.

    3) в выработке правил рационального проведения исследований.

    4) в создании методов обработки, обобщения и анализа исследуемых данных.

    5) в оценке эффективности этих всех методов в различных геологических условиях.

    3.Методы и способы получения исходной геол-промыс информации о строении залежей УВ.

    Существующие в настоящее время извлечения геолого-промысловой информации делятся на 9 групп:

    1 Методы,основанные на изучении свойств продуктивных пластов непосредственно по образцам горных пород и пробам (вода и др.)- прямые методы изучения. Дают наиболее полную и объективную хар-ку свойств продуктивных пластов,но в отдельных точках.

    2 Геофизические методы изучения разреза скважины. Изучение последовательности напластования, информация о характере водо- газо- нефтенасыщения, контроль за состоянием разработки, определение технического состояния скважины. Существует более 30 методов.

    3. Гидродинамические методы- позволяют изучить гораздо большую часть объема нефте газовой залежи. Эта группа методов позволяет выявлять в пластах гидродинамические(литологические) экраны, устанавливать степень связи залежи с законтурной областью и с учетом этого определять природный режим залежи. 3 групп: изучение восстановления пластового давления, метод установившихся отборов, определение взаимодействия скважин.

    4. Методы изучения разрезов продуктивных пластов с помощью дебитомеров и расходомеров.(относятся к ГИС). С помощью дебитомеров и расходомеров выделяют в интервале продуктивного пласта работающие отдающие или принимающие интервалы в нагнетательной скважине.

    5. Геохимические методы.Газовый каротаж, гидрохимический анализ пластовых вод.

    6. «По буримости» пород (механический каротаж) основан на зависимости скорости проходки и изношенности долота, завис от плотности пород.установление литологии.

    7. Термометрические методы – недостаточно используются. Используются при изучении тепловых полей нефтяных залежей(при закачке в пласт воды).

    8. методы получения информации путем анализа материалов эксплуатации добывающих скважин(подраздел на множество методов)

    9. геол – пром методы, позволяющие на основе обобщения комплекса получаемых материалов получать соответствующую информацию о залежах нефти. представляют в виде карт, графиков.

    5.Понятие о геолого- техническом комплексе, как предмете изучения нефтегазопромысловой геологии.

    Залежь нефти и газа, введенная в разработку, представляет собой неразрывное целое, состоящее уже из двух компонент: геологической (сама залежь) и технической (система разработки). Это целое называют геолого-техническим комплексом.

    Изучение залежей нефти, газа и га­зоконденсата требует проведения комплекса специальных наблю­дении и научных исследований в процессе подготовки залежей к разработке и при реализации утвержденных схем или проектов раз­работки. Определение направлений различных работ и исследова­ний, выбор методов анализа и обобщений информации, соответ­ствующих целям и задачам работ, имеют огромное значение для получения наиболее достоверных представлений о залежах и про­текающих в них процессах, а следовательно, и для повышения эф­фективности разработки. При подходе к залежи как к статическо­му геологическому объекту используется информация, поступаю­щая в результате разведки, а также при разбуривании залежи по запроектированной эксплуатационной сети скважин. В процессе извлечения УВ залежь рассматривают в динамике на основе специ­альных наблюдений и замеров в добывающих, нагнетательных, на­блюдательных, контрольных и других скважинах, а также на повер­хностных инженерно-технических объектах. Влияние геологичес­ких условий на технико-экономические характеристики системы разработки определяется путем специальных исследований, про­ведения опытных работ и обобщения опыта разработки.
    6.Понятие о геолого-промысловой модели залежи и ее виды.

    Процедура моделирования реального геологического про­странства является основной частью промыслово-геологического моделирования залежей, отражающего все их особенности, влия­ющие на разработку.

    Создаваемые методами нефтегазопромысловой геологии мо­дели служат геологической основой при решении всего комплекса сложнейших вопросов по созданию и обеспечению функциониро­вания систем разработки и эксплуатации нефтяник и газовых место­рождений.

    Различают два вида геолого-промысловых моделей залежей. Это статические и динамические модели. Без их создания осуществ­лять эффективное извлечение из недр содержащихся в них запа­сов углеводородов практически невозможно.

    7.Статические и динамические модели залежей УВ. Их содержание и назначение.

    Статические модели отражают промыслово-геологические свойства залежей в их природном виде, не затронутом процессом разработки:

    • геометрию начальных внешних границ залежи;условия залегания пород - коллекторов в пределах залежи;границы залежи с разным характером нефтегазоводонасыщенности коллекторов;границы частей залежи с разными емкостно-фильтрационными параметрами пород-коллекторов в пластовых условиях.

    Динамическое моделирование в разных фор­мах осуществляется непрерывно с момента начала разработки и вплоть до завершения эксплуатации залежи. Она составляется на базе статической моде­ли, но отражает изменения, произошедшие в результате отбора определенной части запасов ув, при этом фиксируют­ся: текущие внешние границы залежи;соответственно границы «промытого» водой или другими агентами объема залежи;границы участков залежи, не включенных в процесс дрени­рования;фактическая динамика годовых показателей разработки за истекший период;состояние фонда скважин;текущие термобарические условия во всех частях залежи;изменения коллекторских свойств пород.

    При статическом моделировании залежей в промысловой геологии большое место занимает графическое (образно-знаковое) моделирование, называемое геометризацией залежи в область гра­фического моделирования входит моделирование формы и внут­реннего строения залежи.

    При динамич моделировании также широко использу­ют графическое моделирование.

    При статическом и динамическом моделировании широко применяют математические методы - используют линейную интерполяцию, математические функции различной сложности - полиномы различных степеней, случайные функции, сплайн-функции и др. Применяют методы теории вероятностей и математической статистики - теории распределений, корреляционно-регрессионного анализа и др.
    8.Постоянно действующие геолого-технологические модели залежей УВ.

    модель (ПДГТМ) - это объемная имитация залежи (эксплуатацион­ного объекта), хранящаяся в памяти компьютера в виде многомер­ного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать процес­сы, протекающие в объеме резервуара, непрерывно уточняющаяся на основе новых данных на протяжении всего периода эксплуата­ции месторождения.

    ПДГТМ включает в себя две компоненты, требую­щие индивидуального подхода к их моделированию: цифровую гео­логическую модель и цифровую фильтрационную модель.

    Цифровая геологическая модель. Под цифровой трехмер­ной адресной геологической моделью залежи (объекта) понимает­ся представление продуктивных пластов и вмещающей их геологи­ческой среды в виде набора цифровых карт (двумерных сеток) или трехмерной сетки ячеек.

    Фильтрационная (гидродинамическая) модель отличается от геологической модели наличием дополнительных параметров, боль­шей схематизацией строения, возможным объединением несколь­ких геологических объектов в единый объект моделирования.


    10. Основные элементы залежи УВ в ее природном статическом состоянии

    1)Форма залежи, которая определяет границы, размеры и пространственное положение.

    2)Внутреннее строение залежи и связанные с ним различные виды неоднородностей

    3)Содержащиеся в залежи флюиды( нефть, газ, вода, конденсат).

    4)Термобарические условия (пластовое давление, температура, природный режим)
    11.Понятие о залежах и месторождениях УВ.

    Залежь углеводородов - это скопление нефти, газа, конден-и других полезных сопутствующих компонентов в едином гео­логическом пространстве, ограниченном поверхностями разного типа и обладающем емкостно-фильтрационными свойствами.

    Залежь может быть приурочена к одному пласту-коллектору, двум-трем и более сообщающимся пластам-коллекторам геологи­ческого разреза или к большой толще пород-коллекторов место­рождения. Количество залежей в разрезе месторождения может соответствовать количеству продуктивных пластов или быть мень­ше его.

    Месторождение углеводородов - это одна или несколько за­лежей в геологическом разрезе, приуроченных территориально к одной площади и связанных с благоприятной тектонической струк­турой или с другим типом ловушки.

    Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) раз­ной стратиграфической принадлежности, принято называть мно­гопластовым.
    12.Форма и тип залежей. Поверхности, ограничивающие общий и эффективный объемы залежей УВ.

    . Форма определяется положением в про­странстве различных геологических поверхностей, ограничивающих все породы (коллекторы и неколлекторы) продуктивного горизон­та, включенные в общий объем залежи. К числу таких поверхностей относятся:

    • кровля и подошва залежи - верхняя и нижняя структурные поверхности, отделяющие продуктивный горизонт от непроница­емых покрывающих и подстилающих пластов;

    • дизъюнктивные поверхности, обусловливающие смещение одновозрастных пород относительно друг друга;

    • поверхности, разделяющие породы-коллекторы и породы -не коллекторы по границам, связанным со сменой литологического состава пород, со стратиграфическими несогласиями и др.;

    -. поверхности ВНК, ГВКиГНК.

    Типы залежей: Пластовые(сводовые,тектонически экранир, стратиграфически экранир, литологически экранир), массивные, литологически-ограниченные.

    Пересекающиеся граничные поверхности образуют линии, проекции которых на карте являются границами залежи, - линии дизъюнктивных нарушений, границы распространения коллекто­ров, контуры нефтегазоносности.

    Определение положения поверхностей и их пересечений, обусловливающих общий объем залежи (выполнение наблюдений, измерений, вычислений и графических построений), входит в об­щий объем процедуры геометризации залежи.

    13.Понятие о геометризации залежей.

    Процедура определения положения поверхностей и геологических границ, которые определяют общий и эффективный объем залежи называется геометризацией залежи.

    Основой статического геолого-промыслового моделирования отдельных элементов и залежи в целом служат методы геометризации, решающие задачи познания и образно-знакового отображе­ния геологических объектов. При этом должно обеспечиваться от­ражение наиболее приближенного к реальным условиям залегания нефти и газа в продуктивных отложениях.

    При геометризации залежи важнейшую роль играет графичес­кое моделирование, основой которого является составление де­тальных корреляционных схем, геологических профилей, различ­ных карт в изолиниях или в условных обозначениях. Эта графика отображает свойства объекта в двумерном пространстве, в том чис­ле корреляционные схемы и профильные разрезы в вертикальной плоскости, а карты - в горизонтальной плоскости. Кроме того, при моделировании используются блок-диаграммы, графики и другие документы. Эти графические материалы должны отразить наши представления о двух важнейших элементах каждой залежи: о фор­ме (положении ее границ в пространстве) и о внутреннем строе­нии (положении коллекторов в объеме залежи, их гидродинами­ческой связанности).

    14. Структурные карты и карты верхней и нижней поверхности коллекторов.

    В качестве верхней границы залежи при согласном залегании пород продуктивного горизонта и перекрывающих его пород при­нимается кровля продуктивного горизонта, т.е. синхроничная по­верхность, разделяющая породы независимо от их литологической характеристики.

    В случаях, когда прикровельная часть продуктивного горизон­та повсеместно выполнена проницаемой породой, верхней грани­цей залежи служит верхняя поверхность коллекторов..

    За нижнюю границу пластовой залежи нефти (газа) в преде­лах внутреннего контура нефтеносности (газоносности) принима­ют подошву продуктивного горизонта, т.е. поверхность между про­дуктивным горизонтом и подстилающими непроницаемыми поро­дами. Если есть непроницаемые породы, то строятся карты верхней и нижней поверхности коллекторов

    Формы верхней и нижней границ залежей изучаются с помо­щью структурных карт. Структурная карта – графическое изображение рельефа какой-либо стратиграфической поверхности в изолиниях. Конфигурация изогипс характеризует направления падения слоев, а плотность их расположения - углы наклона.

    Применяют два спосо­ба построения карт:

    • способ треугольников, ис­пользуемый при картировании поверхностей залежей, приуроченных к ненарушенным структурам;

    • способ профилей, целесообразный при картировании поверхностей залежей, приуроченных к структурам, расчлененным дизъюнктивными нарушениями на блоки.

    15. Определение границ залежей, связанных с фациальной изменчивостью пластов и стратиграфическими несогласиями.

    Границы залежей можно проводить по линиям полного заме­щения коллекторов продуктивного горизонта на площади непро­ницаемыми породами или по линии выклинивания коллекторов.

    Потерю горизонтом коллекторских свойств при сохранении его в разрезе называют замещением коллекторов, а соответствую­щую экранирующую границу — линией фациального замещения кол­лекторов или границей распространения коллекторов. Положе­ние линии замещения коллекторов определяют по данным керна и промысловой геофизики о том, какими породами - проницаемыми или непроницаемыми – представлен пласт в каждой скважине.

    При ограниченном числе скважин положение линии замеще­ния может быть определено лишь приближенно. Линия замещения на площади между этими скважинами проводится условно либо строго на по­ловине расстояния между ними, либо немного дальше от скважины, в которой отмечается большая толщина пласта, и несколько ближе к скважине с меньшей его толщиной. Также строят карты распространения некоего параметра (например, кондиционное значение пористости). Кондиционный предел – нижнее значение параметра, при котором пласт становится непроницаемым.

    Более точное положение линии замещения можно опреде­лить, если по достаточному количеству скважин можно установить градиент изменения толщины пласта-коллектора в направлении к линии замещения.

    При выклинивании или размыве продуктивных отложений, сопровождающихся несогласным залеганием слоев, образуются ли­нии выклинивания или размыва, ограничивающие площадь, за пре­делами которой пласт не отлагался или размыт.

    Наличие выклинивания и размыва продуктивных отложений устанавливается по несогласному залеганию продуктивных и пере­крывающих (подстилающих) отложений и выпадению из разрезов скважин продуктивного пласта.

    При небольшом числе пробуренных скважин линии выклинивания и размыва проводятся условно посредине между каждой парой скважин, в одной из которых имеется продук­тивный пласт, а в другой - отсутствует. Этот способ обычно приме­няют на стадии проектирования разработки по редкой сети разве­дочных скважин.

    После разбуривания залежи эксплуатационными скважинами положение линии выклинивания можно уточнить по градиенту уменьшения толщины продуктивных отложений в направлении к линии выклинивания. Для этого используют карту общей толщины продуктивного горизонта в изолиниях, построенную по данным всех пробуренных скважин. Нулевая изопахита на этой карте соот­ветствует линии выклинивания и считается границей залежи (или одного из ее пластов).

    Положение линий выклинивания и размыва можно также уточ­нить путем построения серии профилей. Для этого перпендику­лярно к уточняемой линии через пробуренные скважины прово­дится возможно большее число профилей.

    16. Определение границ залежей, связанных с характером нефте-газо-водонасыщенности коллекторов.

    Положение границ залежи определяется по керну и данным ГИС.


      1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта